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아아, 우리 가정의 정전은 단순한 전통이 아니라 일부 추세를 얻었습니다. 이전에 일정에 따라 꺼졌다면 이제 일정에 따라 때때로 켜집니다. 좋아하는 시리즈는 어떻습니까? 자동차 배터리와 12V 전원 공급 장치가있는 "전자 제품"유형의 휴대용 TV가 있으면 탈출구가 있으며 TV가 고정되어 있으면 "전자 제품"을 더 구입하거나 아래 설명 된 변환기를 조립할 수 있습니다.

현재까지 회로에 대한 많은 옵션이 있지만 거의 모두 전력 변압기의 독립적 제조가 필요합니다. 이는 매우 힘들고 지루한 작업이라고 말할 수도 있으며 약간의 기술과 경험이 필요합니다. 라디오 아마추어에서. 이 장치는 수정이 필요하지 않은 기성품 TC-180 유형 (튜브 TV에서) 변압기를 사용합니다.

이 장치를 개발할 때 복잡한 설정이 필요하지 않고 부하에 100W 이상의 전력을 공급할 수 있는 소형의 고효율 주전원 전압원을 만드는 것도 과제였습니다.

인버터의 설계 특성으로 인해 고효율이 달성됩니다(그림 1). 결과적으로 펄스 길이와 동일한 펄스 간격으로 트랜지스터 스위치에 맥동 전압이 적용됩니다 (그림 2). 푸시 풀 스위치에 일반 마스터 오실레이터를 인버터로 사용하면 출력 스테이지가 과열되어 효율이 떨어지고 종종 트랜지스터가 고장납니다. 결국 아시다시피 모든 시스템에는 관성이 있으며 하나의 키가 아직 닫히지 않았고 두 번째 키가 이미 열려 있고 변압기의 자체 유도가 더해진 상황을 상상할 수 있습니다. 이것이 대부분의 회로가 단일 주기 회로에 따라 만들어지거나 디커플링 커패시터를 사용하는 이유입니다.

마스터 오실레이터(그림 1)는 K1.3LN1.5 및 C561, R2, R1 미세 회로의 DD2-DD3 요소에 조립됩니다.

전압 변환기 + 배터리 충전기
(확대하려면 클릭하십시오)

펄스 반복률은 커패시터 C1의 커패시턴스와 저항 R2, R3의 총 저항에 따라 달라집니다. 이 경우 6V 전압의 배터리를 사용하는 경우 50Hz, 12V-100Hz의 전압에서 선택됩니다. 다이어그램과 함께 인버터의 작동을 고려할 것입니다(그림 2). 생성기 출력(핀 6 DD1)에 첫 번째 펄스가 나타나는 순간부터 시작하겠습니다.

전압 변환기 + 배터리 충전기

버퍼 DD1.2(vyv.8)를 통해 카운터의 입력으로 들어갑니다. 즉시 트리거는 log.1 상태가 되는데, 여기서 signal log.1은 다이렉트 출력(vyv.1)에, signal log.2은 역출력(vyv.0)에 나타난다. 0). 이 상태에서 트리거는 두 번째 펄스가 도달할 때까지입니다. 그런 다음 플립플롭은 출력에서 ​​신호의 극성이 반대로 변경된 로그 "10"의 상태로 들어갑니다. 생성기의 두 펄스마다 동일한 상태가 관찰됩니다. 트리거의 상태와 핀 1.1 DDXNUMX에서 나오는 펄스에 따라 특정 순간에 옵토커플러가 켜집니다. 이것은 다이어그램에서 쉽게 볼 수 있습니다. 따라서 원하는 결과를 얻었습니다. 출력 키는 펄스 길이와 동일한 펄스 간격으로 하나씩 열립니다.

전원 부분은 스위치 VT1, VT2를 통해 광 커플러 DA1.2, DA2.2에 의해 제어되는 강력한 트랜지스터 VT3, VT4에 조립됩니다 (그림 3).

전압 변환기 + 배터리 충전기

이 회로 설계를 통해 마스터 오실레이터(CG)가 우발적으로 고장난 경우 출력 트랜지스터의 고장을 방지할 수 있습니다. 펄스가 없으면 트랜지스터 VT3 및 VT4가 열리고 깊은 음의 전압으로 VT1 및 VT2를 잠급니다. 제어 펄스가 광트랜지스터(예: DA1.2)에 도달하자마자 트랜지스터 VT3의 잠금을 해제하고 닫습니다. 그 결과 VT1은 저항 R6을 통해 공급되는 양의 전압에 의해 잠금 해제됩니다. 그림 3은 1V의 공급 전압에서 T6 네트워크 권선의 배선을 보여줍니다. ` 및 12`.

건설 및 세부 사항. 변환기 부품의 대부분은 4x46mm 크기의 인쇄 회로 기판(그림 52)에 배치됩니다. 출력 트랜지스터 및 보호 다이오드는 두랄루민 방열판에 장착되고 연선 세그먼트, 바람직하게는 내열 절연체로 보드에 연결됩니다.

전압 변환기 + 배터리 충전기

큰 전류가 흐르는 변환기 회로는 직경이 2mm 이상이고 가능한 한 짧은 와이어로 만들어야 합니다. 이 요구 사항은 장치를 배터리에 연결하는 전선에도 적용됩니다.

전압 변환기 설정은 트리머 저항 R50을 돌리거나 커패시터 C100의 커패시턴스를 선택하여 마스터 오실레이터의 주파수를 선택한 주파수(3/1Hz)로 설정하는 것으로 구성됩니다. 주파수는 변압기 권선 중 하나에서 측정해야 합니다. 커패시턴스를 경험적으로 선택하여 추가 커패시터를 (토글 스위치를 통해) 설치할 수 있으며 변환기는 주파수 튜닝 없이 6V와 12V 모두에서 작동할 수 있습니다. 미세 회로 DD1, DD2의 전원 공급은 스태빌라이저에서 수행됩니다. 그림 1, b. 정현파와 유사한 출력 전압이 필요한 경우 커패시터 Csh가 설치됩니다. 그러나 스위칭 전원 공급 장치로 최신 TV에 전원을 공급하는 경우 이는 중요하지 않습니다. 커패시터 Csh의 커패시턴스는 1-2 마이크로 패럿이며 최소 400V의 전압을 위해 설계되었습니다.

트랜지스터 VT1 및 VT2는 KT827A, B, C로 교체할 수 있으며 권장할 수도 있습니다.

문학 :

  1. 판첸코 V.A. DC-AC 변환기 // Radioamator.-1998.-No. 3.С.26.

저자: S.V. 프러스

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식용 고기는 우주 정거장 부분의 실험실에서 한 쌍의 소 세포 회전 타원체로 만들어졌으며 천연 소를 모방하도록 재배되었습니다. 근육 조직 재생 과정. 제안된 방법은 우주정거장에 사는 사람들에게 "도살되지 않은 고기"를 제공하는 데 사용될 수 있습니다.

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